5 vwo | Planten | 1 | Bouw, groei en ontwikkeling van planten

Your Biology NL
6 Dec 202028:40

Summary

TLDRThis lesson delves into the fundamental structures and functions of plants, focusing on roots, stems, and leaves. It explains the roles of various plant tissues including vascular tissue, meristem, and ground tissue. The video script covers the processes of length and thickness growth in herbaceous and woody plants, the role of stem cells in growth, and the formation of plastids. It also touches on the differences between summer and winter wood, and the transport of water, minerals, and sugars within the plant, akin to the human circulatory system.

Takeaways

  • ๐ŸŒฑ The script discusses the basic functions of plant roots, stems, and leaves, and emphasizes that students should be able to describe these without needing to memorize all details.
  • ๐ŸŒฟ The roles of the vascular tissue, meristem, and ground tissue in plants are explained, highlighting their importance in plant structure and growth.
  • ๐Ÿ“ The process of length growth and thickening growth in herbaceous and woody plants is described, with a focus on the role of stem cells in this growth.
  • ๐Ÿ”„ The difference between summer and winter wood is outlined, explaining how these seasonal changes affect the structure of the tree rings.
  • ๐ŸŒณ The formation of plastids is described, detailing their various functions in photosynthesis, attracting insects, and storing food within plant cells.
  • ๐ŸŒผ The script explains the three main plant tissue systems: the epidermis, vascular tissue, and ground tissue, and how they contribute to the overall structure of the plant.
  • ๐ŸŒฑ The importance of roots in water and mineral uptake, providing rigidity, anchorage, and sometimes asexual reproduction is highlighted.
  • ๐ŸŒฟ Stems are described as having various functions including the transport of water and nutrients, storage of reserve substances, and facilitating asexual reproduction in some plants.
  • ๐Ÿƒ The functions of leaves in photosynthesis, protection, and asexual reproduction are discussed, with examples of how some leaves are specialized for certain roles.
  • ๐ŸŒณ The cambium's role in thickening growth by producing new xylem and phloem is explained, and how this process differs in herbaceous and woody plants.
  • ๐Ÿ”ฌ The script also delves into the microscopic structure of plants, explaining the positioning and function of xylem and phloem in the context of water and sugar transport within the plant.

Q & A

  • What are the primary functions of plant roots?

    -The primary functions of plant roots include the absorption of water and minerals, providing rigidity and anchorage in the soil, and sometimes aiding in asexual reproduction through underground runners, such as in the case of strawberry plants.

  • What is the main role of stems in plants?

    -The main role of stems in plants is the transportation of water and nutrients. In herbaceous plants, stems often participate in photosynthesis and provide rigidity, while in woody plants, they contribute to the structure and support of the plant.

  • How do leaves contribute to a plant's growth and reproduction?

    -Leaves are primarily involved in photosynthesis, the process by which plants convert sunlight into energy. They can also provide protection, store reserve food, and in some cases, like with certain cacti, serve as a means of asexual reproduction when broken off.

  • What is the difference between the functions of the epidermis and the vascular tissue in plants?

    -The epidermis serves as the outer protective layer of the plant, preventing water loss and providing a barrier against pathogens. Vascular tissue, on the other hand, is responsible for the transport of water, nutrients, and sugars throughout the plant.

  • Can you describe the role of meristems in plant growth?

    -Meristems are regions of undifferentiated cells in plants that are responsible for growth. Apical meristems contribute to length growth at the tips of roots and shoots, while lateral meristems, such as the vascular cambium, contribute to the thickening of stems and roots.

  • What is the function of the ground tissue in plants?

    -Ground tissue in plants serves multiple functions, including providing structural support, storing nutrients, and participating in photosynthesis in the case of chloroplast-containing cells.

  • How does the formation of secondary cell walls in xylem cells contribute to the structure of woody plants?

    -The formation of secondary cell walls in xylem cells leads to the creation of lignified tissues, which are rigid and provide structural support, allowing woody plants to grow tall and strong.

  • What is the significance of the cambium layer in the growth of woody plants?

    -The cambium layer is significant in the growth of woody plants as it is responsible for producing new xylem cells towards the inside to strengthen the plant and phloem cells towards the outside to transport sugars.

  • How do the processes of apical meristems and lateral meristems differ in their contribution to plant growth?

    -Apical meristems are responsible for the elongation growth at the tips of the roots and shoots, contributing to the overall height and depth of the plant. Lateral meristems, on the other hand, are involved in the radial growth, thickening the stems and roots.

  • What is the difference between primary and secondary growth in plants?

    -Primary growth refers to the elongation of the plant body at the apical meristems, increasing the length of roots and shoots. Secondary growth involves the thickening of the plant body due to the activity of lateral meristems, such as the vascular cambium, and results in the formation of wood and bark.

  • Can you explain the concept of annual rings in the context of secondary growth?

    -Annual rings, also known as growth rings, are layers of secondary xylem that form in woody plants. They represent the growth that occurs in a single growing season, with the lighter, wider part typically representing the spring growth and the darker, narrower part representing the summer growth.

Outlines

00:00

๐ŸŒฟ Plant Structure and Growth Basics

This paragraph introduces the fundamental concepts of plant structure and growth, focusing on the basic functions of roots, stems, and leaves. It explains the role of stem cells in growth, the difference between summer and winter buds, and the formation of plastids. The paragraph also touches on the importance of the vascular tissue, meristem, and ground tissue in plants, and how these tissues are distributed in roots, stems, and leaves. It mentions the functions of roots in water and mineral uptake, anchorage, and asexual reproduction, as well as the various functions of stems and leaves, including transportation, storage, and protection.

05:02

๐ŸŒฑ Root and Stem Functions in Plants

The second paragraph delves into the specific functions of roots and stems, highlighting the transport of water and nutrients, as well as the structural support they provide. It discusses the protective role of the epidermis and the outgrowths that can deter insects or aid in water absorption. The paragraph also explains the transport system within plants, comparing it to the human circulatory system, with xylem and phloem responsible for the movement of water, minerals, and sugars throughout the plant. The role of cambium in thickening growth and the formation of secondary xylem and phloem is also covered.

10:05

๐ŸŒฑ Meristems and Plant Growth Dynamics

This paragraph discusses the role of meristems in plant growth, differentiating between apical meristems, which are responsible for length growth, and lateral meristems, which contribute to thickening growth. It describes the process of cell division and elongation in roots and stems, illustrating how plants grow in length and girth. The paragraph explains the formation of root hairs and the development of vascular cylinders in roots, as well as the role of cambium in the formation of new xylem and phloem, leading to the thickening of stems and roots.

15:06

๐ŸŒฒ Secondary Growth and Cambium Function

The focus of this paragraph is on secondary growth in plants, particularly the role of the cambium in creating new layers of xylem and phloem as the plant thickens. It explains the process of cell differentiation in the cambium, leading to the formation of specialized cells for water and nutrient transport. The paragraph also describes the structure of xylem and phloem, including the development of secondary cell walls and the formation of vessels and fibers, which contribute to the plant's rigidity and support.

20:07

๐Ÿชต Xylem and Phloem: Transport and Structure

This paragraph provides a detailed look at the structure and function of xylem and phloem, the two main types of vascular tissue in plants. It explains how xylem transports water and minerals from the roots to the rest of the plant, while phloem moves sugars and other organic compounds. The paragraph discusses the process of cell specialization in the formation of these tissues, including the thickening of cell walls and the creation of lignin, which provides rigidity. It also touches on the concept of annual rings and the distinction between earlywood and latewood in tree growth.

25:07

๐Ÿ‚ Heartwood, Sapwood, and the Life of a Tree

The final paragraph discusses the inner life of a tree, focusing on the transition of active xylem and phloem to heartwood and sapwood. It explains that while the inner parts of a tree may rot away, as long as the outer layers remain intact, the tree can continue to live and function. The paragraph also describes the role of sapwood in the active transport of water and nutrients, and the transition to heartwood, which, although no longer involved in transport, provides structural support. The discussion concludes with the formation of plastids, the cell organelles involved in various functions such as photosynthesis and storage, and the different types of plastids found in plants.

Mindmap

Keywords

๐Ÿ’กPlant Growth

Plant Growth refers to the increase in size and development of a plant over time, which includes both length and thickness growth. In the video's context, it is the central theme as it discusses the basic functions of roots, stems, and leaves, and how these structures contribute to the overall growth and development of the plant. For example, the script mentions how roots absorb water and minerals, and how stems provide support and transport these substances throughout the plant.

๐Ÿ’กMeristems

Meristems are regions in plants where active cell division occurs, leading to growth. They are crucial for both primary growth (lengthening) and secondary growth (thickening). In the script, the apical meristem is mentioned as being responsible for the growth at the tips of roots and shoots, while the lateral meristem, also known as cambium, is responsible for the thickening of stems and roots.

๐Ÿ’กVascular Tissue

Vascular tissue is a complex tissue in plants that includes xylem and phloem, responsible for the transport of water, minerals, and sugars throughout the plant. The script explains that xylem transports water and minerals upwards from the roots, while phloem carries sugars downwards to where they are needed, highlighting the importance of this tissue in the nutrition and structural support of plants.

๐Ÿ’กRoot System

A root system is the part of a plant that is underground, which anchors the plant and absorbs water and nutrients. The script describes the root system as having various functions, including anchorage, water and mineral uptake, and in some cases, storage of reserve food and asexual reproduction.

๐Ÿ’กStems

Stems are the above-ground part of vascular plants that bear leaves and buds. They are involved in the transport of water and nutrients, as well as providing support for the plant. The script mentions that stems in herbaceous plants are often green and involved in photosynthesis, while in woody plants, they contribute to rigidity.

๐Ÿ’กLeaves

Leaves are the primary organs of photosynthesis, where the majority of food for the plant is produced. The script describes leaves as having various functions, including photosynthesis, protection, and in some cases, asexual reproduction. An example given is the specialized leaves of a cactus that provide more protection than photosynthesis.

๐Ÿ’กPhotosynthesis

Photosynthesis is the process by which green plants and some other organisms use sunlight to synthesize foods with carbon dioxide and water. The script explains that leaves are primarily involved in photosynthesis, converting light energy into chemical energy stored in glucose, which is essential for the plant's growth and development.

๐Ÿ’กEpidermis

The epidermis is the outermost layer of cells that covers the plant, providing protection and regulating gas exchange. In the script, it is mentioned that the epidermis, along with the periderm in woody plants, forms a protective barrier that can also have outgrowths to deter insects or aid in water absorption.

๐Ÿ’กCambium

Cambium is a thin layer of meristematic tissue found in stems and roots of woody plants that is responsible for secondary growth. The script explains that vascular cambium produces new xylem cells towards the inside and phloem cells towards the outside, leading to the thickening of the plant's trunk or stem over time.

๐Ÿ’กXylem

Xylem is a type of vascular tissue that transports water and minerals from the roots to the rest of the plant. The script refers to xylem as 'wood vessels' in some contexts, emphasizing its role in the upward transport of water and minerals, which is essential for the plant's survival.

๐Ÿ’กPhloem

Phloem, also known as bast vessels, is the vascular tissue responsible for transporting sugars and other organic nutrients downward from the leaves to other parts of the plant. The script describes phloem as being involved in the downward transport of products of photosynthesis, which is vital for nourishing the plant.

Highlights

Introduction to the basic functions of roots, stems, and leaves in plants.

Explanation of the structure and function of vascular tissue, meristem, and ground tissue in plants.

Description of how length growth and thickening occur in herbaceous and woody plants.

Role of stem cells in growth and thickening of plants.

Difference between summer and winter buds in plants.

Formation of plastids and their various types and functions.

Root system's role in water and mineral uptake, as well as providing rigidity and anchorage.

Stems' function in transporting water and nutrients, and their role in asexual reproduction.

Leaves' role in photosynthesis, protection, and asexual reproduction.

Specialization of leaves for protection or photosynthesis, exemplified by cacti.

Plant tissues categorized into three systems: epidermal, vascular, and ground tissues.

Epidermis and periderm functions in protecting the outer layer of plants.

Transport of water, sugars, and minerals by the vascular system, analogous to the human circulatory system.

Growth of roots and stems through cell division and elongation in meristems.

Differentiation of xylem and phloem in the vascular system for upward and downward transport.

Thickening growth in plants facilitated by the vascular cambium and cork cambium.

Transformation of cells into specialized xylem or phloem as part of secondary growth.

Seasonal growth rings in trees, distinguishing summerwood and springwood.

Role of plastids in various functions including photosynthesis, attraction of insects, and storage.

Different types of plastids including chloroplasts, chromoplasts, and leucoplasts, and their specific storage functions.

Conclusion summarizing the importance of understanding plant structure and growth for biology studies.

Transcripts

play00:00

hoi en welkom bij deze lessenserie over

play00:03

planten in deze eerste les gaan we het

play00:08

hebben over de bouw groei en

play00:10

ontwikkeling van planten

play00:12

hou je binas er even bij want worden

play00:15

weer veel details genoemd in deze les

play00:17

die niet uit je hoofd hoeft te weten en

play00:19

die gewoon terug kan vinden in je binas

play00:21

eerste les toen je kunt de basale

play00:24

functies van de wortels stengels en

play00:28

bladeren beschrijven klein typefoutje

play00:31

je kunt de bouw en functie van de epdm

play00:33

is het vasculaire weefsel

play00:35

meristeem en grond weefsel beschrijven

play00:38

je kunt beschrijven hoe lengtegroei en

play00:40

dikte goede bij kruid en houtachtige

play00:43

planten plaatsvindt

play00:44

je kunt beschrijven wat de rol van

play00:46

stamcellen is bij de lente en diktegroei

play00:50

je kunt het verschil tussen zomer en

play00:52

winter houdt beschrijven en bijna

play00:56

vergeten kunt de vorming van plastieken

play00:58

beschrijven goed de bouw van het plant

play01:01

in je kunt deze terugvinden regel de

play01:03

weefsels kun je terugvinden bij binas

play01:06

tabel 91 a b en c

play01:09

dus heel basaal de plant heeft een

play01:11

wortelsysteem het geduld wat veel

play01:13

ondergrond zit en het scheurt systeem

play01:16

dus dat zijn de stengels en de bladeren

play01:19

kijken we even naar de functies van de

play01:20

wortels die kunnen verschillende

play01:22

functies hebben

play01:22

het meest belangrijke is de opname van

play01:25

water en mineralen maar het zorgt er ook

play01:28

voor stevigheid in de bodem echt

play01:30

verankering in de bodem

play01:32

soms kan een plant

play01:34

ook ongeslachtelijk meer voortplanten

play01:37

dan gaat het bijvoorbeeld onder de bodem

play01:38

doorn denk bijvoorbeeld aan een munt

play01:41

planters die in de bodem zetten onder de

play01:43

grond gaat die wortels die gaan zichzelf

play01:45

vertakken en uiteindelijk kan die zich

play01:47

zo ongeslachtelijk voortplanten en ze

play01:49

ook de opslag van reservevoedsel landen

play01:54

stempels

play01:54

nou we zijn verschillende functies ook

play01:57

van de stengels

play01:58

belangrijkste is de transport van water

play02:00

en stoffen als die groen is ook aan

play02:04

fotosynthese herdenk maar bij de

play02:06

kruidachtige planten daar zijn de

play02:07

stengels meestal groen

play02:10

opslag van reservestoffen zorgt voor

play02:12

stevigheid en bij kruidachtige planten

play02:16

houd je stevigheid uit water en bij

play02:18

houtachtige haptische stevigheid uit de

play02:21

houdt op bij ook wijst engels kan

play02:24

ongeslachtelijke voortplanting

play02:25

plaatsvinden wat je ziet is een

play02:29

aardbeiplant en dan kunnen vanuit de

play02:31

stengels kunnen de uitloop is komen en

play02:33

op die manier kan die zich ook

play02:34

ongeslachtelijk voortplanten dus ook al

play02:36

zou je omgeving die stengels

play02:38

doorknippen het zelf trouwens wat je bij

play02:40

de wortels ach daar kan er alsnog een

play02:42

nieuw organismen uit ontstaan dan de

play02:46

bladeren functie fotosynthese

play02:50

maar het zorgt ook voor bescherming en

play02:52

ik mijn cactus daar zijn die bladeren

play02:54

gespecialiseerd dat hij uit het meer aan

play02:56

bescherming doet dan een fotosynthese

play02:58

ook al voortplanting

play03:01

dus dit is een blad wat je hier ziet

play03:03

zitten van de kleine knopjes op en

play03:05

daarmee kan als die er af te breken

play03:06

kan die zich daarmee voortplanten we

play03:09

kunnen ook reserve stof in worden

play03:11

opgeslagen dan zijn de bladeren wat

play03:12

dikker ze kunnen ook gebruikt worden

play03:15

voor het aantrekken van insecten

play03:18

deze plant die ken je waarschijnlijk

play03:20

vanuit de kerst vaak wordt iemand kerst

play03:22

verkocht en die bladeren die zijn rood

play03:25

het is dus niet een onderdeel van een

play03:27

bloemen die bladeren zelf zijn rood en

play03:30

is dus als functie om insecten mee aan

play03:32

te trekken

play03:33

maya te lokken daarnaast kunnen bladeren

play03:37

zorgen voor extra stevigheid

play03:38

denk maar bijvoorbeeld als

play03:41

een klimplant ik daar kunnen uit stilte

play03:43

van de bladeren zorgt voor extra

play03:45

stevigheid

play03:49

dan weefsels bij planten liet hij een

play03:51

hele rits aan binas te bellen je hebt

play03:53

eigenlijk twee bladzijdes op bij

play03:56

binnenste deel 81 en 2 bladzijdes bij 91

play03:59

en daar vind je eigenlijk de basis van

play04:01

alle weefsels en functies

play04:05

de wezels bij planten kun je indelen in

play04:07

drie plantenweefsel systemen je hebt het

play04:11

ebi termes het lekker weefsel dus alles

play04:13

wat aan de buitenkant zit je hebt het

play04:15

vasculaire weefsel dat is en alle

play04:18

vaatbundels en vaak weefsels en je hebt

play04:21

de grond weefsel dat zijn veel weefsels

play04:24

dus dat zijn er nu de drie basale

play04:26

weefsels die

play04:27

verder ook wel weer rond het verdelen

play04:28

zijn zowel de wortel stengels als de

play04:33

bladeren zijn opgebouwd uit deze drie

play04:36

plantenweefsel systemen

play04:38

dus je ziet zowel is een doorsnede van

play04:40

een blad van buiten naar binnen zie je

play04:42

dus het ep kermis ik zie hier

play04:43

vaatweefsel ondertussen heb ik het grond

play04:45

weefsel maar de zien wij de stengels die

play04:47

hetzelfde gebeuren en bij de wortels

play04:49

hier ook hetzelfde gebeuren

play04:53

nou de buitenste deel van de plant is

play04:55

bedekt met epi dermis en bij houtachtige

play04:57

planten ook met het p reed en dan een

play04:59

peri duim is gewoon een mooi woord voor

play05:02

kirk weefsel dus dat is dat houtachtige

play05:04

beschermen stof wat er omheen zit

play05:05

zie je een aantal plaatjes naar zijn wat

play05:10

uitstulpsel soak van het ep kermis en

play05:13

een voorbeeldje wat je wat je hier ziet

play05:16

we zijn bij de wortel haren die hebben

play05:18

ook nog eens keer wat wat gekke

play05:20

uitstulpsel en dat zorgt ervoor dat die

play05:23

beter water kan opnemen waarbij een

play05:26

bomen plant zie je ook dat er

play05:27

uitstulpsel zijn van het ep kermis en

play05:30

die maken het voor voor insecten wat

play05:33

lastiger

play05:34

en sommige zijn zelfs giftig om dan aan

play05:36

de vruchten gaan knagen je ziet er bij

play05:38

een cannabisplant zie dat ook die hebben

play05:40

opgegeven had zeker bij betrokken maar

play05:43

ook op een andere delen van de plant hij

play05:45

wil ze van die gekke haartjes zit en dat

play05:47

is eigenlijk als bescherming bedoeld

play05:51

nou wat je de laatste was met vergeten

play05:54

je ziet hier bij de epdm is daar wordt

play05:57

opgegeven en was laagje ook een gedaan

play05:59

en dat zorgt ervoor dat een plant

play06:01

makkelijks en vocht kan

play06:03

af voeren dan gaan we het vast

play06:06

vasculaire weefsel kijken

play06:08

het vasculair of vaatweefsel

play06:11

zorgt voor transport van water suikers

play06:14

en mineralen tussen de verschillende

play06:16

delen van de plant

play06:17

vergelijkbaar eigenlijk met het

play06:19

bloedvatenstelsel oude mens

play06:23

houtvaten of isil een vervoerd water en

play06:26

mineralen vanuit de wortels naar de

play06:28

stengels en bladeren

play06:29

nu wat je hier ziet ik heb het zowel

play06:31

denk het als houtvaten als ziel een

play06:33

simpele reden in de schoolboeken

play06:36

staat het vaak houdt water dus we stout

play06:38

vaak in de volkstaal en in de wiener

play06:40

staat het als xyleem

play06:43

dus de houtvaten vervoerd water

play06:45

mineralen vanuit de wortels naar boven

play06:47

en de bast water of het floรซem zoals

play06:50

dienen binnen staat vervoerd suikers van

play06:52

waar ze gemaakt worden

play06:53

maar andere delen van de plant waar ze

play06:55

nodig zijn

play06:56

dus water met anorganische stoffen gaan

play06:59

vanuit de wortels

play07:00

nou een adres van de plant ik vind de

play07:02

fotosynthese plaats en eigenlijk alle

play07:04

producten die worden gemaakt met

play07:06

fotosynthese als glucose en andere

play07:08

voedingsstoffen die gaan we via de bast

play07:09

water naar de rest van de plant goed en

play07:17

hier ziet nog

play07:19

nog even heel schematisch vroeger was

play07:22

het is als bruggetje houtvaten gaat

play07:25

altijd omhoog dus de haven omhoog en de

play07:28

bast water gaat altijd naar beneden

play07:31

alleen dat laatste is niet altijd het

play07:33

geval want stel je voor dat hier ergens

play07:36

halverwege in deze bladeren fotosynthese

play07:40

plaatsvindt wordt ook nog wel eens kan

play07:42

kunnen vast laten ook wanneer

play07:44

horizontaal lopen of zoals een beetje

play07:45

omhoog lopen dus dat is niet per

play07:47

definitie dat de bas vaten

play07:49

alleen maar naar beneden kunnen loopt er

play07:50

zijn dus ook aftakkingen van

play07:56

wat wat een makkelijke is om te

play07:58

onthouden als je naar een microscopisch

play08:00

plaats moet kijken ik heb dan van daar

play08:03

een keer wil een aantal microscopische

play08:04

plaatjes hebt getekend

play08:06

de bast vaten dus het flow web en zit

play08:09

altijd aan de buitenkant dus die zitten

play08:11

dichtbij het ep dames en de houtvaten

play08:14

design meer naar de binnenkant

play08:17

gerechtjes

play08:18

liggen wat meer richting het merg

play08:21

hier zie je dat ook weer dus hier zie t

play08:23

pair me zitten en heb je hier het floรซem

play08:25

in het engels geschreven maar dat zijn

play08:27

gewoon de bal straten en wie je ziet

play08:28

xyleem

play08:29

de houdt vaders die zitten mee naar

play08:30

binnen toe gericht de houdt water dan

play08:35

dan grond weefsel het grond wezen of

play08:38

veel weefsel is niet alleen om loze

play08:40

ruimte op te vullen

play08:42

het zorgt voor stevigheid

play08:45

het zorgt ook voor de opslagplaats voor

play08:47

voedingsstoffen als staat

play08:50

bladgroenkorrels zich nu vinden denkt

play08:51

maar bijvoorbeeld bij kruidachtige

play08:53

planten maar ook gewoon bij bladeren als

play08:56

tablad goed kon zich bevindt kan het aan

play08:58

fotosynthese doen en grond weefsel wordt

play09:02

soms schors en cortex genoemd of merg en

play09:06

die termen worden was door elkaar heen

play09:08

gebruikt maar de zit een subtiel

play09:09

verschil in

play09:11

merg is binnen het vaatweefsel

play09:14

een schort sorry schors is tussen

play09:16

vaatweefsel en epdm is dus hier zelf

play09:23

noem ik het is alleen maar

play09:25

merg maar als ik bijvoorbeeld het is een

play09:28

flauwe

play09:29

maar stel je voor dat ik een tekening

play09:30

zoals deze app dan is wordt dit het

play09:33

midden genoemd en alles wat is nu buiten

play09:35

het vaatweefsel

play09:36

bevindt dat wordt de schors genoemd

play09:39

het is een nou ik zei net al is een

play09:41

beetje een flauwe want hier zie je dat

play09:42

die vaak bundel gewoon kriskras verdeeld

play09:45

zijn en in dit geval wordt het meestal

play09:48

in mijn merg genoemd maar je weet je

play09:50

weet dus die twee dingen worden door

play09:51

elkaar heen

play09:52

genoemd en de ze draad dus meer richting

play09:57

epidermolysis en daartussen zit nog

play09:59

vaatweefsel dan noem ik het schors of

play10:01

cortex en dan in de binnenste rand dan

play10:04

om in het merg

play10:08

groot deel weefsel binnenste bel 81b

play10:14

bij planten vinden delingen plaats in

play10:16

mary systemen zijn dus de deel weefsels

play10:19

de zijn speciale date deel weefsels en

play10:21

die worden meristeem genoemd er zijn

play10:23

twee groepen mary systemen je hebt de

play10:26

apicale meristeem eh die zorg voor

play10:28

lengte groeien dus zowel omhoog als naar

play10:31

beneden in de bodem en die zitten in de

play10:33

toppen van wortels en stengels

play10:37

dus we hebben hier aan die topjes hier

play10:38

heb je dus de apicale meristeem zitten

play10:43

deze kun je ook in je woordenboek vinden

play10:44

en bij een eindexamen mag je je

play10:46

woordenboek erbij halen en trots mijn

play10:47

kapitaal in volgens mij in je

play10:49

woordenboek vinden als je dus daarover

play10:50

twijfelt dat tekent dus naar top of your

play10:53

en de lengte hier zie je nog een een

play10:57

doorsnede van een lengte doorsneden van

play11:00

een wortel

play11:01

heb je helemaal hier aan het puntje heb

play11:04

je dus de merie systemen zitten die

play11:06

zorgen voor

play11:07

lengtegroei worden ook wel groeipunten

play11:10

genoemd is in veel en veel schoolboeken

play11:13

staan zoals groeipunten

play11:15

maar die zorgt dus voor lengtegroei dus

play11:18

zowel naar boven als naar beneden

play11:20

daarnaast heb je de laterale meristeem

play11:22

eh en die zorgen voor

play11:24

diktegroei dit is een doorsnede van een

play11:27

stengel en wat je dus hier ziet zijn dus

play11:31

ze zijn laterale meer east en die zitten

play11:34

dus zowel in het engels als in de

play11:36

wortels maar die gaan de zie je heb je

play11:39

stamcellen zitten de kom ik zo nog even

play11:40

op terug

play11:41

en die gaan zich deel ideeรซn delen en

play11:44

terwijl zich delen gaat ie stengel of

play11:46

dan wortel de dikte in in heel veel

play11:49

boeken staat dat als cambium ook in de

play11:52

binas staat dat als cambium in die

play11:56

meristeem en komen stamcellen vorm

play11:58

dus dat betekent dat die zich delen maar

play12:00

dat er altijd die stamcellen

play12:01

achterblijven

play12:02

dan laat ik straks nog even zien goed

play12:05

lengte groeien als eerste dus de applica

play12:07

de meristeem en begin ik bij de wortel

play12:13

dit is het uit de meest uit de uiterste

play12:16

puntje van een wortel en dit stukje hier

play12:19

wordt het wortel

play12:20

matcher' genoemd en hier heb je een

play12:23

merrie systemen zitten

play12:24

nou op het moment dat een wortel gaat

play12:29

groeien gaan die stamcellen ook was mijn

play12:32

huis gaan die stamcellen die hier en de

play12:34

meristeem er zitten die gaan zich delen

play12:37

en wat er dan vervolgens gebeurt

play12:41

die die cellen die net zijn ge delen die

play12:43

gaan

play12:43

groter groter en groter worden en

play12:45

terwijl ze dus groter worden

play12:48

dat wordt celstrekking genoemd dan deal

play12:50

die als het ware er wordt om naar

play12:52

beneden dus hier fundering plaatsen en

play12:54

hier vindt celstrekking plaats

play12:56

dus er worden langere groot en terwijl

play12:58

ze langer en groter worden duwen ze de

play13:01

wordt omdat je naar beneden en zo groeit

play13:02

in de grond en wat tegelijkertijd

play13:05

gebeurt bij de wortel met je wordt een

play13:07

bepaald ze tegelijk middel wordt

play13:09

afgescheiden en dat zorgt ervoor dat die

play13:11

makkelijker door de grond en geleid dus

play13:12

hier wordt ook een bepaald stofje

play13:14

uitgescheiden waardoor je makkelijker

play13:16

door de door de grond heen gaat nou ja

play13:20

we hebben natuurlijk een animatie van

play13:24

dus we hebben verschillende groeipunt te

play13:26

zitten hij dus ook een beetje richting

play13:28

de zijkant als is dan de lengte

play13:30

naar de zijkant moet gaan groeien dus

play13:32

kijk uit dat zijn dus niet de laterale

play13:35

daar zit hier op de groei punten ook

play13:38

hier zie je dus wortel witch en dan zo

play13:41

meteen wordt hij ook wat gedetailleerder

play13:43

het filmpje dus die meristeem me bij dat

play13:47

wordt omdat je dat is dat plekje wat er

play13:49

vlak boven zit die gaat delen delen

play13:51

delen en iets daarboven dan vindt dus

play13:53

dat celstrekking plaats in of deal die

play13:55

als het ware de wordt onder chad naar

play13:57

beneden

play13:58

nou wat je vervolgens die twee lijnen

play14:00

die darcy montani je langs groeien dat

play14:03

zijn om de vaatbundels die ook aan het

play14:04

groeien zijn

play14:06

hoe ziet die celstrekking eruit voor de

play14:10

onderaan daar heb je dus die meristeem

play14:12

er zitten en daar zitten dus die stams

play14:15

en en wat je dus nu hier ziet gebeuren

play14:17

die gaan dus nu delen en delen en delen

play14:20

en je ziet dat er boven er wordt dit is

play14:22

nu al steeds een stukje groter en groter

play14:25

en groter

play14:26

en terwijl die is nu groter wordt zie je

play14:28

dus aan de onderkant gebeuren dan wordt

play14:30

dus die wortel wordt verder de grond

play14:32

ingedrukt en dat is eigenlijk in feite

play14:34

hoe dat hoe dat werkt goed nou die

play14:43

lengtegroei in die zij wortels zijn

play14:46

eigenlijk zijn er drie fases in de

play14:50

wortels liggen de vaatbundels die liggen

play14:52

vooral in in de kern

play14:53

dat hadden zag je ook met in die andere

play14:56

plaatjes nog ik dat nog niet op zijn

play14:57

gevallen

play14:59

je hebt is in de wortels heb je een en

play15:01

vasculair cilinder en dat moment dat

play15:04

daar

play15:05

dat er een zij wortel gaat ontstaan

play15:09

begint die groei van uit die vasculaire

play15:12

cilinder die gaat dus bijvoorbeeld door

play15:15

die cortex heen naar buiten

play15:19

en die heb ik daar ook een klein stukje

play15:21

film van dus wat je hier ziet

play15:23

je ziet dus een wortel en al die oranje

play15:25

deeltjes dat zijn celkernen en hier zie

play15:27

je dus nu dat van uiteindelijk weken

play15:29

last zien we vanuit die

play15:31

vasculaire cilinder groeit dus nu en zij

play15:35

wortel

play15:36

je moet nu even goed opletten hoe dicht

play15:37

nu die celkernen bij elkaar zitten en

play15:39

dat je ze langzaam want

play15:40

zien ze wat meer verspreiden dat is dus

play15:43

die celstrekking die je ziet gebeuren

play15:44

eerst staat is nog heel dicht op elkaar

play15:46

en door die celstrekking

play15:48

zullen ook langzaam hand die gaan die

play15:50

celkernen

play15:51

wat ook wat verder uit elkaar

play15:54

nou en ook dus in de topje van die zij

play15:56

wortel bevinden zich goede punten

play15:58

nou dat zagen we net het die

play16:00

celstrekking

play16:02

dan die lengtegroei in de stengels

play16:08

wat je hier ziet

play16:09

ik ben vergeten hoe de plant je eet maar

play16:11

ziet hier een microscopische afbeelding

play16:13

van de van de groei punt van deze plant

play16:18

vaak als je goed naar planten kijkt dan

play16:20

zie je dat als die bij het bij puntje

play16:23

van de stengel

play16:26

daar groeit ie omhoog maar daar vaak zie

play16:28

je er naast komen dan beetje schuin

play16:29

daarnaast komen dan twee blaadjes

play16:31

nou hier heb je dus net als bij het

play16:35

wortel match-up hier een medisch team

play16:36

zitten maar die zit is nu helemaal op

play16:38

het topje en daarnaast zitten hier dit

play16:43

zijn de begin punten voor bladeren dus

play16:45

hier

play16:48

hier gaat hij omhoog groeien en

play16:50

vervolgens zien ze trouwens ook je

play16:52

kunnen dus twee blaadjes gaan ontstaan

play16:53

en zo groeit ie dus ook in de lengte

play16:57

toch zelf even de lengtegroei gaan we nu

play17:00

kijken naar de diktegroei

play17:03

diktegroei vindt plaats in ringvormige

play17:06

meer is t me dat cambium eet kun je ook

play17:10

weer binnen terugvinden bij 91

play17:15

er zijn twee typen kan je vasculaire

play17:18

cambium

play17:20

het woordje vasculair zit daar ook in

play17:23

zorgt voor de aanmaak van nieuwe bast

play17:25

vaten

play17:26

flow in houtvaten het xyleem en je hebt

play17:29

het kirk cambium nou dat spreekt we op

play17:31

zich voor zich

play17:33

komt alleen bij houtachtige planten voor

play17:34

mijn zorgt voor de aanmaak van kurk of

play17:37

schors

play17:41

dus met andere woorden dat het het zorgt

play17:45

allebei verdikte groei en de ene de

play17:46

vasculair comedy en bezorgd verbaasd

play17:48

gaat en houtvaten dat is ook degene die

play17:50

je voornamelijk minus terug kan vinden

play17:51

en keur cambium die zorgt voor hout bij

play17:55

houtachtige plant voor de aanmaakt

play17:56

hoeken of schors

play17:57

nou hier zie je het voorbeeld van

play18:01

vasculair cambium

play18:03

aan de ene kant dus meer naar buiten toe

play18:06

gerichte richting het niet moet

play18:07

voorstellen hier zitten tp thermis

play18:10

daar maakt hij dus de de bast vaten en

play18:12

meer naar de kern toe

play18:13

dus naar dit stukje hier maakt dit

play18:15

xyleem aan dus de houtvaten nou hoe

play18:19

vindt dat plaats

play18:22

dit waren die stamcellen heidense van

play18:23

het meristeem en die gaat zich opgeven

play18:25

me delen en dan eigenlijk gaat ie zich

play18:28

telkens naar de zijkant aan delen

play18:30

terwijl de stamcellen gewoon die die

play18:32

blijven bewaard en zo wordt een boomstam

play18:36

of een stengel die wordt steeds dikker

play18:38

dikker en dikker kun je ook terugvinden

play18:40

in binas tabel 81b en 91c

play18:44

nou hier heb ik ook een animatie voor

play18:46

voor datgene dat graag in beeld zien dus

play18:49

die meristeem van de laterale meristeem

play18:51

en vind je dus voornamelijk of die vind

play18:53

je dus in de stengels maar ook bij

play18:55

wortels en aan de buitenkant

play19:02

hier heb je dus dat je heb je die

play19:03

meristeem zitten en je ziet het aan de

play19:05

naar de buitenkant toe aan beide kanten

play19:07

richting

play19:09

epi dames taak je dus de bast fase zit

play19:12

het floรซem

play19:13

en dan de binnenkant toe en richting

play19:15

richting het merg daar wordt dus houdt

play19:20

water worden gemaakt

play19:22

nou zo zie je ook hoe je even

play19:23

gedetailleerd dus je ziet is het cambium

play19:26

die gaat zich telkens delen en die

play19:28

blijft daar bij die gaat daarbij niet

play19:30

verloren ze dat hij als stamcel telkens

play19:32

weer hetzelfde trucje kan doen en ook

play19:34

hier heb je eigenlijk een soort van

play19:35

pardon celstrekking waardoor de steeds

play19:38

dikker en dikker wordt en het eindelijk

play19:40

verder verder dus meer naar buiten gaat

play19:43

op geen gaten zich ook specialiseren in

play19:48

gespecialiseerde xyleem of

play19:49

dan wel flowin

play19:56

goed het ontstaan van houtvaten dan wel

play20:00

xyleem binnenste wel 81e houtvaten sileo

play20:06

raad je met al die ontstaan uit hout

play20:08

cellen

play20:11

nou ik zijn net als de cambium

play20:14

zich had delen opgeven raken die cellen

play20:16

gespecialiseerd en dat proces te zien we

play20:18

dus nu hier gebeuren

play20:20

houd cellen zetten tegen de verticale

play20:23

primaire celwand een dikke secundaire

play20:27

celwand af okรฉ dit ga ik even uitleggen

play20:29

alle plantaardige cellen die hebben een

play20:32

celwand dat is de primaire celwand dit

play20:35

wat zijn deze rij zien dit is de

play20:37

verticale

play20:39

primaire celwand wat zout op een wat er

play20:43

opgevend gaat gebeuren en dat zie je dus

play20:45

ook bij minus terwijl 81 een opgeven

play20:47

gaan ze dus aan de binnenkant gaan ze

play20:50

nog een extra laagje maken dat zie je

play20:52

hier gebeuren ziet op deze iets dikker

play20:55

is dan deze

play20:56

dat is de secundaire celwand die

play21:00

secundaire celwand bestaat uit je sheila

play21:02

cellulose en licht niet meer als een

play21:04

houtstof dat is vrij taai spul dat

play21:06

verteert to be zo snel doet is ook best

play21:08

wel stevig

play21:11

wat vervolgens gebeurt is dat die

play21:13

horizontale delen van de primaire

play21:15

celwanden

play21:17

die verdwijnen dus wat hier eerst hier

play21:20

zat dat is nu

play21:21

leg de houdt cellen zelf verdwijnen

play21:25

uiteindelijk zelf ook dus je ziet dat is

play21:28

uiteindelijk wat ik dus overhoudt is

play21:30

eigenlijk alleen een secundaire celwand

play21:33

die primaire celwand is alweer zij ook

play21:34

opgeven een beetje verteren en dan houdt

play21:36

eigenlijk een buisje over die als vader

play21:40

de nog gebruikt kan worden

play21:41

dus eigenlijk is hier een vaak bundeltje

play21:44

ontstaan bij bast vaten bij flowing

play21:50

die ontstaan met basta kwast cellen dan

play21:53

gaat om hoe we vergelijkbare manier als

play21:55

bij huidcellen maar er zijn er zit een

play21:58

verschil in de horizontale celwanden

play22:04

verdwijning niets maar er komen kleine

play22:07

openingen in een de worden zee vaten

play22:09

genoemd

play22:10

dus ook bij was staten zal aan de

play22:13

binnenkant van een secundaire cel dan

play22:15

zou je me spijt het verticale gedeelte

play22:17

zal een secundaire celwand worden

play22:19

gevormd

play22:20

nu die horizontale celwanden die

play22:23

verdwijnen niet maar er komen wel kleine

play22:25

gaatjes in en dat zijn de zeven er zijn

play22:28

de zeven platen

play22:29

dus dit worden dan de de de bast laten

play22:34

dus je kan wel vloeistof uiteindelijk

play22:35

doorheen en het verschil dus met de

play22:37

houtvaten is dat bij de houtvaten heb je

play22:39

deze deze platen er niet in zitten en

play22:43

bij de bast gaten wel de cellen

play22:46

verdwijnen niet bij bas vaten wel de

play22:48

celkernen nou dit is een microscopisch

play22:52

plaatjes een dwarsdoorsnede als je door

play22:55

zo'n dwarsdoorsnede heen kijkt dan zie

play22:57

je dat hier bij zijn houdt wat daar zie

play22:59

je gewoon wit dus daar kijk gewoon

play23:00

rechtstreeks in het licht van de

play23:02

microscoop en wij de bast vaten zie je

play23:05

dat het donker gekleurd is met allemaal

play23:07

kleine stippeltjes dus daar kun je niet

play23:08

dwars doorheen naar het licht kijken

play23:10

want daar zitten of die zeven plaatsen

play23:12

in meestal wel ingekleurd

play23:14

zodat je de zeep platen beter kan zien

play23:15

en daartussen heb je de cambium cellen

play23:18

zitten dus bij deze kant toen ging die

play23:20

de bas te laten maken

play23:21

zie je zal waarschijnlijk tape air me

play23:22

zitten en hier de houtvaten dan de

play23:27

jaarringen

play23:29

binnenste bel 91 c2

play23:33

uit cambium ontstaan veel meer

play23:35

houtcellen dan vaststellen

play23:37

je zag er trouwens in dit vorige plaatje

play23:39

ook dit is ook een stukje grote

play23:43

maar uiteindelijk ontstaan er veel meer

play23:45

hout stellendam vaststellen

play23:47

dus de verhouding uiteindelijk wat wat

play23:51

naar de binnenkant toe wordt afgezet

play23:53

is groter dan wat met de buitenkant toe

play23:56

werd afgezet

play23:58

het al het hout dat in een jaar wordt

play24:01

gevormd dat noem je een jaar nadat wordt

play24:03

wist je misschien al maar er is een

play24:07

verschil

play24:08

wat je ook nog moet kennen in de jaring

play24:10

namelijk de zomer houdt en het voorjaar

play24:12

zout en het voor juist houdt dat zijn de

play24:16

wat lichtere

play24:18

bredere delen de stad zijn hier zie hier

play24:20

dus dit is het dus dat is het voorjaar

play24:22

th houdt in het voorjaar groeit een

play24:24

plant ook wat snel lopende dikte en in

play24:26

de zomer hout gaat de diktegroei wordt

play24:28

het langzame met ons het ontstane

play24:31

dunnere houtvaten met dikkere wanden

play24:34

dus een jaar ring is dus is dus een zo'n

play24:38

stukje van licht haalt dus het voor

play24:40

juist houdt met dat dunnere

play24:43

donkere stuk van het zomer houdt als een

play24:49

bal houden wordt vervoeren de oudere

play24:51

hout en bast vaten

play24:52

geen water en stoffen meer

play24:56

dit deel heet kernhout tussen dit stukje

play24:59

is in principe toont het zit er nog wel

play25:01

een zorgt voor stevigheid maar het heeft

play25:03

voor de rest geen

play25:04

naast de stevigheid heeft het geen extra

play25:06

functie meer

play25:08

de nieuwste delen waar de hout en was

play25:10

later nog actief zijn heet spin houdt

play25:12

dus het kan zomaar zijn dat de

play25:14

binnenkant van een boom helemaal

play25:15

doorgerot is en helemaal helemaal weg is

play25:19

zolang die buitenste delen als dat nog

play25:21

maar intact is kan een plant gewoon nog

play25:23

door blijven leven

play25:24

je ziet hier is een plaatje van een

play25:28

grote boom in amerika

play25:30

great work force is dat en daar hebben

play25:32

ze gewoon een

play25:33

had kunnen maken in de boom dus om naar

play25:36

zal die bij ditch heb je kan dus geen

play25:37

water en voedingsstoffen meer voeren

play25:39

maar hier langs al deze zijkanten kan

play25:41

nog wel water kan naar boven en de

play25:44

wasstraat kunnen ook nog wel

play25:45

voedingsstoffen naar beneden brengen

play25:47

ezel

play25:49

laatste onderdeel de vorming van

play25:51

plastiden

play25:53

plastiden zijn celorganellen in een

play25:55

plant die een functie kunnen hebben bij

play25:57

de fotosynthese

play26:00

het lokken van insecten het opslaan van

play26:03

voedsel en als we kijken naar wat voor

play26:06

type plastiden we hebben hebben we de

play26:08

chloroplast er zijn de bladgroenkorrels

play26:10

de chromo plaste

play26:13

de leukoplast en

play26:17

en van die leukoplast te zijn is er ook

play26:19

een onderverdeling nou deze is helaas

play26:22

niet in de bios te vinden dus ik moet

play26:24

zal meer even toe aan lichte

play26:27

alle plastiden die ontstaan uit de pro

play26:30

plasti dip en diep rood plastiden

play26:35

die kunnen of de bladgroenkorrels gaan

play26:37

vormen of de leuke plas te gaan

play26:40

verwarmen naar je ziet hier ook nog een

play26:42

eetl plast nou wat is een ethiopie last

play26:44

op een moment dat een plant in het

play26:47

donker groeit dan maakt hij een soort

play26:49

van is dit een soort van voor lopen van

play26:51

de bladgroenkorrels

play26:52

dus dat maakt hij dan deze kan heel snel

play26:55

worden omgezet in een bladgroenkorrels

play26:56

zodra zodra dus ligt bij komt hij is een

play26:59

plant komt bijvoorbeeld boven de grond

play27:00

uit dan kan ik een u die vliegensvlug om

play27:02

worden gezet in een in een chloroplast

play27:04

waar dorian snel aan fotosynthese kan

play27:07

gaan doen en chloroplast kan ook worden

play27:12

omgezet in een chromo klas is een

play27:14

kleurstof coral

play27:16

dit zie je bijvoorbeeld gebeuren bij een

play27:18

rijpe tomaat die is groen is daar zitten

play27:21

bladgroenkorrels in en zodra die rijk

play27:23

wordt worden de bladgroenkorrels die

play27:25

worden omgezet in gram belasten dan die

play27:30

leukoplast eh vanuit de onderbouw okรฉ ze

play27:33

als zetmeelkorrels en dat is niet

play27:37

helemaal waar want een leuke plast kun

play27:40

je dus indelen in drie verschillende

play27:41

soorten

play27:43

plastiden en de amilo plaste dat zijn

play27:47

dus de echte

play27:48

zetmeelkorrels daar wordt dus z nul en

play27:50

opgeslagen

play27:52

dan heb je de en leo plast daar wordt

play27:54

worden oliรซn in opgeslagen en dan heb je

play27:57

ook nog de proteรฏne proteรฏne op last en

play28:00

daar worden eiwitten in opgeslagen

play28:02

dus eigenlijk is dit een soort van

play28:04

opslag

play28:05

plastiden en in deze worden voornamelijk

play28:09

set wordt naar deze wordt set nog

play28:10

opgeslagen hier wordt worden oliรซn en

play28:12

opgeslagen die worden eiwitten

play28:13

opgeslagen

play28:16

alle plezier dus als ik dus net als hij

play28:18

die ontstaan dus uit die pro

play28:20

blessure die zich ook bevinden in de

play28:22

meristeem

play28:25

goed dat was dan het einde van deze les

play28:27

mocht je nog andere filmpjes willen

play28:29

bekijken van biologie kijk dan

play28:32

voornamelijk ook bij biologie met joost

play28:34

of bij en g biologie

Rate This
โ˜…
โ˜…
โ˜…
โ˜…
โ˜…

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
Plant BiologyGrowth MechanismsAnatomy LessonsBotanical BasicsMeristem CellsVascular TissuePhotosynthesisPlant StemsRoot SystemsLeaf FunctionsPlant Reproduction